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cdma20001xEV-DO反向链路速率控制算法研究

作 者: 谷立鹏
导 师: 柴远波
学 校: 解放军信息工程大学
专 业: 通信与信息系统
关键词: 1x EV-DO 速率控制 热噪声增量 T2P机制 闭环控制 概率自适应 信道质量
分类号: TN929.533
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 20次
引 用: 1次
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内容摘要


技术驱动、需求牵引、市场导向是推动新技术发展的主要动力。cdma2000是3G三大主流技术之一,cdma2000 1x EV-DO主要完成cdma2000 1x系统的高速数据传输功能。速率控制技术是cdma2000 1x EV-DO中一项关键技术,可大大提高系统稳定性和系统容量,满足用户数据业务的服务需求。目前,1x EV-DO技术已经开始进入商业化应用阶段,有关其反向链路速率控制算法的研究主要存在以下三个问题:(1)缺乏有较好适用性的理论分析方法做指导,新算法设计难度大;(2)算法灵活性不够高,适应负载变化能力不足;(3)信道资源分配不合理,影响系统效率。本文针对1x EV-DO反向链路速率控制算法存在的上述三个问题展开专门研究。在深入分析速率控制机制和现有算法基础上,本文建立了一种有较好适用性的分析模型反向链路速率闭环控制模型;在该模型框架下提出了两种速率控制改进算法。本文完成如下具体工作:1、采用离散时间控制理论,设计出了基站侧和终端侧速率控制模块,构建成闭环控制模型,该模型能够有效分析速率控制机制,指导设计最佳速率控制策略。采用根轨迹设计法求出了保证系统稳定所对应的开环脉冲传递函数增益的合理取值范围,并在终端侧速率控制模块中配置不同的加权因子进行了系统稳定性和响应速度验证,从而选取最佳速率控制策略,为速率控制算法的设计分析与验证提供了高效、灵活的分析模型。2、针对传统速率控制算法速率转移概率设定灵活性不高的问题,提出了一种概率自适应速率控制算法。该算法引入滑动窗口机制,通过统计反向激活比特值的变化情况,灵活改变速率转移概率,从而更加准确地适应系统负载的变化。仿真结果表明,该算法比传统算法明显改善了系统吞吐量和过载概率的性能,实现了二者之间良好的折衷。3、针对T2P机制下速率控制算法信道资源分配不合理、系统效率低的问题,提出了一种基于信道质量的反向链路速率控制算法。该算法将激活终端依导频功率划分等级,并引入加权因子,灵活调整T2P流的分配,使得反向信道质量较好的终端有更好的数据传输空间,同时避免了反向信道质量较差的终端因调高发射功率而对系统产生较强干扰。仿真结果表明,所提出的新算法比现有算法有着更高的系统吞吐量、更低的终端传输功率和更小的系统负载。

全文目录


表目录  6-7
图目录  7-9
摘要  9-10
ABSTRACT  10-12
第一章 绪论  12-19
  1.1 研究背景  12-14
  1.2 研究意义  14-15
  1.3 研究现状及存在的问题  15-16
    1.3.1 RTCMAC 子类型0/1 速率控制问题  15
    1.3.2 RTCMAC 子类型3 速率控制问题  15-16
    1.3.3 速率控制算法缺乏理论分析模型  16
  1.4 论文研究内容和结构安排  16-19
    1.4.1 论文研究内容  16-18
    1.4.2 论文结构安排  18-19
第二章 1x EV-DO 反向链路速率控制机制分析  19-30
  2.1 1x EV-DO 反向链路描述  19-22
  2.2 1x EV-DO 反向链路速率控制机制  22-24
  2.3 速率控制机制相关因素分析  24-29
    2.3.1 反向链路负载测量  24-26
    2.3.2 反向功率控制  26-29
  2.4 本章小结  29-30
第三章 1x EV-DO 反向链路速率控制模型设计  30-42
  3.1 模型构建基础  30-31
    3.1.1 脉冲传递函数设计  30-31
    3.1.2 系统稳定性分析  31
  3.2 1x EV-DO 反向链路速率控制模型构建  31-35
    3.2.1 模型参数提取  32-33
    3.2.2 数学模型构建  33-35
  3.3 速率控制模块的根轨迹设计  35-38
  3.4 仿真分析  38-41
  3.5 本章小结  41-42
第四章 概率自适应速率控制算法  42-53
  4.1 引言  42
  4.2 RTCMAC 子类型0/1 速率控制原理  42-46
    4.2.1 基站侧RAB 生成  42-43
    4.2.2 终端侧速率控制  43-44
    4.2.3 算法影响因素分析  44-46
  4.3 算法设计  46-48
    4.3.1 算法思想描述  46-48
    4.3.2 算法实现过程  48
  4.4 分析模型构建  48-49
  4.5 仿真分析  49-52
  4.6 本章小结  52-53
第五章 基于信道质量的速率控制算法  53-66
  5.1 引言  53
  5.2 RTCMAC 子类型3 速率控制原理  53-60
    5.2.1 T2P 与传输速率的映射  53-56
    5.2.2 扇区激活因子的确定  56-58
    5.2.3 终端侧T2P 资源分配  58-60
  5.3 算法设计  60-62
    5.3.1 算法思想描述  60-61
    5.3.2 算法实现过程  61-62
  5.4 仿真分析  62-65
  5.5 本章小结  65-66
第六章 结束语  66-68
参考文献  68-72
附录缩略语  72-73
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作  73-74
致谢  74

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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 无线通信 > 移动通信 > 蜂窝式移动通信系统(大哥大、移动电话手机) > 码分多址(CDMA)移动通信
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